Les activateurs LBA1 représentent une classe chimique spécialisée conçue pour interagir avec la protéine LBA1 et en renforcer l'activité. La conception de ces activateurs repose sur la compréhension des aspects structurels et fonctionnels de la protéine LBA1, en partant du principe qu'il s'agit d'une protéine aux fonctions biologiques définies. Les activateurs de LBA1 sont généralement de petites molécules caractérisées par leur capacité à se lier spécifiquement à LBA1, induisant des changements de conformation qui augmentent son activité. L'architecture de ces activateurs est sophistiquée, incorporant souvent des groupes fonctionnels qui permettent une interaction précise avec les sites actifs ou allostériques de LBA1. Cette interaction est essentielle pour améliorer la fonction naturelle de la protéine, en facilitant soit l'augmentation de son activité enzymatique, soit la stabilisation de sa forme active, soit la modulation de son interaction avec d'autres biomolécules.
Le développement d'activateurs LBA1 est un processus complexe qui repose en grande partie sur une compréhension approfondie de la biologie structurelle de la protéine. La conception de ces molécules repose sur une connaissance détaillée des structures tertiaires et quaternaires de LBA1, de ses sites actifs et de ses mécanismes de régulation. Ces informations guident la synthèse de composés chimiques qui peuvent cibler LBA1 de manière précise et efficace, en veillant à ce que l'activation soit spécifique à la protéine sans interactions involontaires avec d'autres biomolécules. La spécificité est essentielle pour garantir que les activateurs ont un minimum d'effets hors cible, concentrant leur action uniquement sur LBA1. L'interaction entre LBA1 et ses activateurs peut permettre de mieux comprendre le rôle de la protéine dans les processus cellulaires, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de sa fonction biologique. Dans l'ensemble, les activateurs de LBA1 représentent une approche ciblée dans le domaine de la biochimie et de la biologie moléculaire, visant à manipuler l'activité des protéines par le biais d'interactions moléculaires ciblées. Cette approche démontre l'intersection de la synthèse chimique, de l'ingénierie des protéines et de la biologie moléculaire dans la compréhension et la modulation des fonctions des protéines.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 19 | |
Le butyrate de sodium agit comme un inhibiteur de l'histone désacétylase, ce qui pourrait conduire à un état plus détendu de la chromatine et à une augmentation de l'expression des gènes. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
La vitamine D3 peut moduler l'expression des gènes par l'intermédiaire de son métabolite actif qui se lie au récepteur de la vitamine D, lequel fonctionne comme un facteur de transcription. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
La curcumine est connue pour affecter l'expression des gènes en modulant diverses voies de signalisation et facteurs de transcription. | ||||||
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
Le DMSO peut influencer les états épigénétiques et l'expression des gènes, bien qu'il soit principalement utilisé comme solvant dans les études biologiques. | ||||||
A23187 | 52665-69-7 | sc-3591 sc-3591B sc-3591A sc-3591C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $54.00 $128.00 $199.00 $311.00 | 23 | |
L'A23187 agit comme un ionophore, augmentant les niveaux de calcium intracellulaire et affectant potentiellement l'expression des gènes par des voies dépendantes du calcium. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
Le PMA est un analogue du diacylglycérol qui active la protéine kinase C, influençant diverses voies de transduction du signal et l'expression des gènes. | ||||||
Fluorouracil | 51-21-8 | sc-29060 sc-29060A | 1 g 5 g | $36.00 $149.00 | 11 | |
Le 5-fluorouracile peut provoquer des réactions de stress dans les cellules, ce qui peut entraîner une modification des profils d'expression génétique. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Le sulforaphane activerait la signalisation NRF2, ce qui peut conduire à l'induction de l'expression génique liée aux réponses antioxydantes. | ||||||
Bisphenol A | 80-05-7 | sc-391751 sc-391751A | 100 mg 10 g | $300.00 $490.00 | 5 | |
Le bisphénol A peut interagir avec les récepteurs nucléaires et affecter l'expression des gènes liés aux fonctions endocriniennes. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
L'azacitidine est un analogue nucléosidique qui peut s'incorporer à l'ADN et à l'ARN, entraînant une hypométhylation de l'ADN et pouvant affecter l'expression des gènes. | ||||||